摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.2 国内外加气混凝土墙板发展及研究现状 | 第13-15页 |
1.2.1 国外加气混凝土墙板发展及研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 国内加气混凝土墙板发展及研究现状 | 第14-15页 |
1.3 加气混凝土目前存在的问题 | 第15-16页 |
1.4 蒸压瓷粉加气混凝土墙板的优势 | 第16-19页 |
1.4.1 陶瓷废渣的产生 | 第16页 |
1.4.2 陶瓷废渣的危害 | 第16-17页 |
1.4.3 现行治理方法存在的问题 | 第17页 |
1.4.4 石英砂矿产资源日益枯竭 | 第17页 |
1.4.5 蒸压瓷粉加气混凝土的研发 | 第17-18页 |
1.4.6 发展前景 | 第18-19页 |
1.5 本文研究的内容 | 第19-20页 |
第2章 蒸压瓷粉加气混凝土墙板抗弯性能理论分析与试验研究 | 第20-46页 |
2.1 蒸压瓷粉加气混凝土墙板抗弯性能试验研究 | 第20-37页 |
2.1.1 试验的目的、内容及设计依据 | 第20页 |
2.1.2 试件的制作、规格 | 第20-21页 |
2.1.3 加气混凝土、钢筋材性试验 | 第21-22页 |
2.1.4 试验装置、测点布置及加载方法 | 第22-23页 |
2.1.5 试验现象 | 第23-33页 |
2.1.6 试验结果 | 第33-34页 |
2.1.7 荷载-挠度曲线 | 第34-37页 |
2.2 蒸压瓷粉加气混凝土墙板抗弯性能理论分析 | 第37-43页 |
2.2.1 蒸压瓷粉加气混凝土墙板承载力计算 | 第37-41页 |
2.2.2 蒸压瓷粉加气混凝土墙板抗弯刚度计算 | 第41-43页 |
2.3 理论分析与试验研究结果对比 | 第43-45页 |
2.3.1 蒸压瓷粉加气混凝土墙板承载力理论分析与试验结果对比 | 第43-44页 |
2.3.2 蒸压瓷粉加气混凝土墙板抗弯刚度理论分析与试验结果对比 | 第44-45页 |
2.4 设计建议 | 第45-46页 |
第3章 蒸压瓷粉加气混凝土墙板节点抗拔力形式与试验研究 | 第46-57页 |
3.1 蒸压瓷粉加气混凝土墙板节点构造 | 第46-48页 |
3.1.1 概述 | 第46页 |
3.1.2 外墙板与钢梁滑动式连接节点构造 | 第46-47页 |
3.1.3 外墙板与混凝土梁滑动式连接节点构造 | 第47-48页 |
3.2 试验目的、内容及设计依据 | 第48页 |
3.2.1 试验目的、内容 | 第48页 |
3.2.2 试验设计依据 | 第48页 |
3.3 试件的制作、规格 | 第48-49页 |
3.3.1 试件的制作 | 第48页 |
3.3.2 试件的规格 | 第48-49页 |
3.4 试验装置及加载方法 | 第49-50页 |
3.5 试验现象 | 第50-54页 |
3.5.1 墙板试件1试验过程 | 第50-51页 |
3.5.2 墙板试件2试验过程 | 第51-52页 |
3.5.3 墙板试件3试验过程 | 第52-53页 |
3.5.4 墙板试件4试验过程 | 第53页 |
3.5.5 墙板试件5试验过程 | 第53-54页 |
3.6 试验数据分析 | 第54-55页 |
3.7 节点承载力与风荷载 | 第55-56页 |
3.8 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 蒸压瓷粉加气混凝土墙板ABAQUS非线性有限元分析 | 第57-66页 |
4.1 有限元软件ABAQUS简介 | 第57页 |
4.2 有限元模型的建立 | 第57-60页 |
4.2.1 材料的本构模型 | 第57-59页 |
4.2.2 单元的选取 | 第59-60页 |
4.2.3 模型的建立 | 第60页 |
4.3 有限元PUSH-OVER分析结果 | 第60-64页 |
4.3.1 荷载-位移曲线 | 第60-62页 |
4.3.2 墙板的受力分析 | 第62-63页 |
4.3.3 钢筋的受力分析 | 第63页 |
4.3.4 内嵌墙板与钢框架的变形分析 | 第63-64页 |
4.4 有限元滞回分析 | 第64-65页 |
4.4.1 滞回曲线分析 | 第64-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 结论 | 第66-67页 |
5.1 主要结论 | 第66页 |
5.2 仍需解决的问题 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况 | 第71页 |